QUÍMICA BIOLÓGICA HUMANA
|
|
Título del Test:
![]() QUÍMICA BIOLÓGICA HUMANA Descripción: 1er parcial |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
Qué es la materia?. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. La materia es únicamente aquello que se encuentra en estado sólido y visible. La materia es la energía pura liberada en las reacciones nucleares. La materia es exclusivamente el conjunto de elementos que forman compuestos orgánicos. La materia es una ilusión abstracta sin masa ni volumen medible. Qué partículas subatómicas forman el núcleo del átomo?. Protón y neutrón. Electrón y positrón. Electrón y positrón. Protón y electrón. Quark y leptón únicamente. Qué son las reacciones endergónicas?. Reacciones que absorben energía del entorno. Reacciones que liberan calor y luz de forma espontánea. Reacciones que no implican ningún intercambio de energía. Reacciones que ocurren únicamente a temperaturas bajo cero. Reacciones que destruyen la energía del sistema. Qué es un átomo?. Un átomo es la unidad básica de un elemento químico. Un átomo es la partícula más pequeña de energía pura en el universo. Un átomo es un compuesto formado exclusivamente por moléculas de agua. Un átomo es una estructura macromolecular que forma las células. Un átomo es un tipo de enlace químico inestable. Qué son las reacciones exergónicas?. Reacciones que liberan energía al entorno. Reacciones que absorben energía de manera constante para mantenerse. Reacciones que requieren luz solar obligatoriamente para iniciar. Reacciones que disminuyen la entropía total del universo. Reacciones que no presentan variación de energía libre. Qué es una reacción redox?. Una reacción que implica la transferencia de electrones entre sustancias. Una reacción donde solo se intercambian átomos de hidrógeno sin electrones. Una reacción de descomposición térmica de sales minerales. Una reacción exclusiva de formación de enlaces peptídicos. Una reacción que ocurre únicamente en ausencia de oxígeno. Qué es un enlace iónico?. Un enlace formado cuando un átomo cede uno o más electrones a otro átomo. Un enlace donde dos átomos comparten por igual pares de electrones. Un enlace basado en la atracción magnética entre núcleos atómicos. Un enlace exclusivo entre átomos del mismo elemento no metálico. Un enlace formado por la superposición de orbitales moleculares vacíos. Qué es un enlace covalente?. Un enlace formado cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Un enlace donde un átomo pierde totalmente sus electrones de valencia. Un enlace electrostático entre iones de cargas opuestas. Un enlace metálico deslocalizado en una red cristalina. Un enlace débil formado por fuerzas de Van der Waals. Qué es un enlace metálico?. Un enlace formado por la compartición de electrones entre átomos metálicos. Un enlace formado por la transferencia iónica entre metales y no metales. Un enlace covalente polar exclusivo de compuestos orgánicos líquidos. Un enlace rígido y direccional entre átomos electronegativos. Un enlace de hidrógeno intermolecular de alta polaridad. Dónde tiene lugar la cadena respiratoria en la célula?. En la membrana interna de la mitocondria. En la matriz extracelular del citoplasma. En el núcleo celular cerca del material genético. En la membrana externa del retículo endoplasmático. En el estroma de los cloroplastos. Cuál es el principal producto de la fosforilación oxidativa?. ATP. Glucosa. Ácido pirúvico. NADPH. Glucógeno. Qué es el estrés oxidativo?. Un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del cuerpo para neutralizarlos. Un exceso absoluto de oxígeno puro en los tejidos musculares. Una deficiencia total de glucosa en el torrente sanguíneo. Un proceso de hidratación celular acelerado por enzimas. Una acumulación masiva de dióxido de carbono en los pulmones. Qué enzima ayuda a neutralizar los radicales libres en el cuerpo?. Superóxido dismutasa (SOD). Fosfofructoquinasa. Hexoquinasa. Glucógeno sintasa. Lactato deshidrogenasa. Qué es un enlace sigma (σ)?. Un enlace que se forma mediante la superposición directa de orbitales. Un enlace formado exclusivamente por la superposición lateral de orbitales p. Un enlace metálico de alta inestabilidad térmica. Un enlace iónico débil entre moléculas polares. Un enlace de hidrógeno intermolecular secundario. Qué es un enlace pi (π)?. Un enlace que se forma mediante la superposición lateral de orbitales. Un enlace frontal directo entre orbitales s puros. Un enlace iónico formado por atracción electrostática pura. Un enlace covalente simple de alta estabilidad y rigidez. Un enlace metálico deslocalizado en tridimensionalidad. Qué es un enlace covalente polar?. Un enlace en el cual los electrones se comparten desigualmente entre dos átomos. Un enlace donde los electrones no se comparten sino que se transfieren. Un enlace donde los electrones se comparten de manera perfectamente equitativa. Un enlace exclusivo entre átomos con idéntica electronegatividad. Un enlace metálico con electrones totalmente libres. Qué es un ácido?. Un compuesto de hidrógeno que en soluciones acuosas libera iones hidrógeno. Un compuesto que capta protones y libera iones hidroxilo (OH-). Una sal neutra disuelta en medios altamente alcalinos. Un lípido complejo insoluble en solventes polares. Una molécula inerte que estabiliza el pH sanguíneo. En un caso de estudio sobre la contaminación del río, ¿qué tipo de enlace es más probable que se forme entre metales pesados y cloro en el agua?. [Correcta] Enlace iónico. Enlace covalente apolar simple. Enlace peptídico de alta energía. Enlace glucosídico ramificado. Enlace éster de cadena corta. Analizando un caso de investigación sobre la eficiencia mitocondrial, ¿cuál es la función principal del Complejo IV en la cadena respiratoria?. Combinar electrones con oxígeno molecular para formar agua. Bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana sin usar electrones. Sintetizar directamente moléculas de glucosa a partir de CO2. Reducir el NAD+ directamente en la matriz mitocondrial. Hidrolizar ATP para liberar energía térmica. Qué sucede en una reacción de reducción?. Una sustancia gana electrones. Una sustancia pierde electrones por completo. Una sustancia se descompone en moléculas más simples. Una sustancia duplica su masa molecular sin intercambio de carga. Una sustancia libera protones al medio circundante. Cuál es el papel del agente oxidante en una reacción redox?. Acepta electrones y se reduce. Dona electrones y se oxida en el proceso. Permanece completamente inerte durante toda la reacción. Cataliza la hidrólisis de enlaces glucosídicos. Neutraliza los protones libres del medio. Qué indica un potencial de reducción positivo?. Una fuerte tendencia a ganar electrones y reducirse. Una tendencia nula a participar en reacciones químicas. Una fuerte tendencia a perder electrones y oxidarse. Un equilibrio térmico absoluto sin flujo electrónico. Una baja afinidad por los electrones libres. Qué mide el potencial de reducción?. La tendencia de una sustancia a ganar electrones. La velocidad con la que una enzima degrada su sustrato. La cantidad total de energía calórica liberada por mol. La concentración de protones libres en una solución acuosa. El peso molecular de un compuesto orgánico complejo. Qué grupo funcional caracteriza a los alcoholes?. OH (hidroxilo). Grupo carboxilo (-COOH). Grupo amino (-NH2). Grupo carbonilo cetónico (-CO-). Grupo fosfato (-PO4). Qué es un monosacárido?. Un azúcar simple con una sola unidad de polihidroxi aldehído o cetona. Un polímero complejo de más de diez unidades de glucosa. Un lípido saponificable de cadena larga. Una proteína estructural compuesta por aminoácidos. Un ácido nucleico de doble cadena circular. Cuál es la función principal de los lípidos en las células?. Almacenar energía. Catalizar de forma directa todas las reacciones metabólicas. Catalizar de forma directa todas las reacciones metabólicas. Transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Sintetizar nucleótidos para la replicación del ADN. Qué determina la estructura primaria de una proteína?. La secuencia de aminoácidos. Los puentes de hidrógeno entre cadenas polipeptídicas distantes. [Distractor] La asociación de múltiples subunidades proteicas. La disposición tridimensional completa en el espacio. La interacción con cofactores metálicos externos. En el caso de un paciente con síntomas de fatiga crónica, ¿qué proceso celular podría estar comprometido?. Fosforilación oxidativa. Replicación del ADN nuclear en interfase. Síntesis de pared celular bacteriana. Digestión de polisacáridos en el lisosoma. Formación de microtúbulos del citoesqueleto. En el estudio del metabolismo celular, ¿qué ocurre en el ciclo de Krebs?. Conversión de un grupo acetilo en dos moléculas de CO2 y coenzimas reducidas. Degradación de la glucosa en dos moléculas de piruvato en el citoplasma. Síntesis de ácidos grasos de cadena larga a partir de aminoácidos. Transcripción de ARN mensajero a partir de secuencias de ADN. Hidrólisis de triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. En un caso de estudio sobre la producción de energía celular, ¿qué función tiene la ATP sintasa?. Sintetizar ATP utilizando el gradiente de protones. Bombear activamente sodio y potasio en contra de gradiente. Hidrolizar glucógeno hepático para liberar glucosa a la sangre. Transportar electrones desde el Complejo I al Complejo III. Degradar proteínas dañadas mediante la vía ubiquitina-proteasoma. Cuál es la principal función de las enzimas en las células?. Acelerar reacciones químicas. Aumentar de manera permanente la energía libre de Gibbs de la reacción. Actuar como almacén principal de energía en forma de triglicéridos. Proveer soporte mecánico rígido a la membrana plasmática. Modificar el código genético almacenado en el núcleo. En un experimento, se observa que una enzima pierde actividad a temperaturas superiores a 40°C. ¿Qué podría estar ocurriendo?. Desnaturalización de la enzima. Aumento exponencial en la velocidad máxima de catálisis. Saturación completa del sitio activo por exceso de cofactores. Mutación espontánea del gen que codifica para dicha enzima. Formación de cristales insolubles en el medio acuoso. Qué modelo describe cómo el sitio activo de una enzima se ajusta a la forma del sustrato al unirse a él?. Modelo de ajuste inducido. Modelo de llave y cerradura rígida. Modelo de difusión pasiva simple. Modelo de mosaico fluido globular. Modelo cinético de orden cero estricto. María presenta deficiencia en la actividad de fosfofructoquinasa. ¿Cómo afecta esta deficiencia a la glucólisis?. Acumulacion de intermediarios metabolicos y disminucion de ATP. Aumento masivo de la velocidad global de la vía glucolítica. Conversión directa y acelerada de glucosa en glucógeno muscular. Bloqueo total de la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo. Duplicación inmediata de la capacidad respiratoria mitocondrial. Qué ocurre cuando la concentración de sustrato supera el punto de saturación de una enzima?. La velocidad de la reacción se estabiliza. La velocidad de la reacción aumenta de forma infinita e indefinida. La enzima se destruye instantáneamente por estrés osmótico. El sustrato se convierte en un inhibidor no competitivo irreversible. La afinidad de la enzima por el sustrato se reduce a cero. En un paciente con fiebre alta, ¿cómo se espera que cambie la actividad de las enzimas?. Disminuir debido a la desnaturalización. Aumentar de manera indefinida sin ningún límite biológico. Permanecer exactamente igual gracias a los sistemas de buffer. Detenerse por congelación del medio intracelular. Cambiar su especificidad hacia sustratos lipídicos exclusivamente. Qué tipo de reacción catalizan las hidrolasas?. Ruptura de enlaces mediante la adición de agua. Transferencia de grupos fosfato desde el ATP hacia un sustrato. Eliminación de grupos para formar dobles enlaces sin agua. Unión de dos moléculas con consumo directo de energía de ATP. Isomerización de compuestos dentro de la misma familia química. Paula tiene deficiencia en la enzima fosfofructoquinasa, una transferasa. ¿Qué tipo de reacción cataliza esta enzima?. Transferencia de grupos fosfato. Hidrólisis de enlaces peptídicos en proteínas plasmáticas. Eliminación de moléculas de agua para formar anillos aromáticos. Oxidación de alcoholes secundarios a cetonas estables. Polimerización de nucleótidos para formar ADN. Qué caracteriza a un inhibidor competitivo?. Compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Se une a un sitio alostérico alterando permanentemente la Vmax. Destruye covalentemente la estructura primaria de la proteína. Se une exclusivamente al complejo enzima-sustrato ya formado. Aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato natural. En el tratamiento de la inflamación, ¿cómo actúan los AINE como la aspirina, en relación a las enzimas?. Inhibiendo las enzimas que producen prostaglandinas. Activando la síntesis masiva de mediadores inflamatorios en los tejidos. Degradando directamente las células del sistema inmunitario. Bloqueando la absorción de glucosa en el intestino delgado. Estimulando la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. |





